如何選擇恰當的超低靜態(tài)電流LDO穩壓器
LDO進(jìn)入壓降區時(shí)的接地電流
LDO另一項很重要但又常常被輕視的參數就是LDO在進(jìn)入壓降條件下的接地電流消耗。在鋰離子電池或鋰聚合物電池供電的產(chǎn)品中,常見(jiàn)使用LDO來(lái)高能效地對電源穩壓,產(chǎn)生3.3 V或3.1 V輸出電壓。然而,隨著(zhù)電池放電,電池電壓衰減,LDO的輸入電壓VIN可能接近輸出電壓VOUT,到達LDO穩壓器進(jìn)入壓降區的那個(gè)點(diǎn)。在這種情況下,市場(chǎng)上的大多數超低IQ LDO將開(kāi)始消耗明顯高得多的接地電流,超出數據表中標出的值。圖10所示的不同輸入電壓條件下的IGND關(guān)系圖可以說(shuō)明這一點(diǎn)?! ?/p>

如圖10所示,在壓降區,LDO開(kāi)始消耗多達100 μA電流。為了在功率敏感型應用中解決這個(gè)問(wèn)題,建議增加帶可調節遲滯特性的極低功率監控器,用于在負載移除后恢復電池電壓。在某些遲滯特性不充足的情況下,帶閂鎖輸出的其它電壓檢測器可能更適合。但這將導致需要使用按鈕或來(lái)自電池充電控制器的信息來(lái)清除閂鎖。
安森美半導體最新世代的超低IQ LDO整合了集成壓降條件檢測器,可以防止低輸入電壓條件下接地電流上升。集成了這種理念的器件包括NCP702和NCP4681等。
小結:
傳統上,改善LDO穩壓器的電流消耗表示要損及動(dòng)態(tài)性能。新的工藝技術(shù)及設計技巧帶來(lái)像安森美半導體提供的系列超低靜態(tài)電流LDO穩壓器能夠更好地結合低靜態(tài)電流和動(dòng)態(tài)性能。本文指出了設計人員在選擇LDO時(shí)應該顧及的一些因素,包括密切注意LDO數據表,理解器件的具體工作特性,進(jìn)行根據應用的關(guān)鍵要求選擇適合的方案?! ?/p>

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